Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Родий от платины

    В качестве пар электродов успешно могут быть использованы, особенно при ред-окс реакциях, платина — графит, платина — вольфрам, платина — родий, платина — палладий и др. [c.50]

    Наименее летучие родий, платина и палладий. Иридий, рутений и особенно осмий дают очень большие потери веса. [c.396]

    Большие количества благородных металлов, таких как золото, палладий, родий, платина, а также медь и цинк, используемых в гальванических ваннах, теряются в процессе производства. В связи с возрастающей стоимостью этих металлов и сокращением их добычи необходима разработка недорогих эффективных способов их выделения из отработанных растворов. [c.178]


    Процесс, удовлетворяющий всем этим требованиям, разработан Р. А. Уоллесом патент США 4 082546, 4 апреля 1978 г.). Этот процесс предназначен для выделения драгоценных металлов таких как золото, палладий, родий, платина, а также меди и цинка из отработанных растворов, содержащих эти металлы. [c.178]

    Платину применяют для покрытия электрических контактов, для защиты серебра от потемнения и титановых анодов. Пла тиновые покрытия стойки в химически агрессивных средах и не окисляются при нагревании до 1100 С. Покрытия платиной толщиной 2 — 20 мкм используют для покрытия деталей приборов, работающих при высокой температуре или в коррозионной среде. Тонкие покрытия толщиной до 0,5 мкм применяют для изготовления отражателей. Коэффициент отражения платины в видимой части спектра составляет 70%, а в инфракрасной — до 96%. По сравнению, с палладием и родием платину значительно меньше используют в промышленности. Это обусловлено ее высокой стоимостью и дефицитностью, а также трудностью получения не пористых платиновых покрытий. В 1966 г. на мировом рынке платина была в 4,3 раза дороже золота (иридий в 5,8 раза, а осмий в 7,5 раз). [c.191]

    Получение серной кислоты Окисление аммиака Платина (0,01—0,5%) платина может содержать 10% родия платина осаждается лишь на внутренней поверхности геля, в то время как внешняя поверхность покрывается слоем менее активного вещества, чем платина, например окиси железа или окиси хрома Платина, осмий или никель Силикагель 303 [c.456]

    Окисление кислоту аммиака в азотную Железо, алюминий, родий, платина  [c.162]

    Эти величины относятся к степени покрытия поверхности, равной нулю, т. е. к местам поверхности с наибольшей адсорбционной способностью. В некоторых случаях они близки к опытным (например, для адсорбции водорода на родии, платине, кобальте), в других —расходятся с ними (например, для водорода на никеле, кислорода на никеле, железе, азота на вольфраме), давая заниженные значения. [c.503]

    Сплавы родий — платина [c.304]

    Родий — платина 3,3 Титан — скандий 3.1 [c.486]

    Характерным свойством платиновых металлов является способность абсорбировать на поверхности некоторые газы, особенно водород. Склонность к абсорбции значительно возрастает у металлов, находящихся в мелкораздробленном и коллоидном состояниях. Наибольшая способность к абсорбции водорода присуща палладию I объем палладия при комнатной температуре может поглотить 350—850 объемов водорода. При поглощении определенного объема водорода кристаллическая решетка палладия расширяется, так как образуются твердые растворы водорода в металле. Абсорбционная способность по отношению к водороду убывает в ряду иридий, родий, платина, рутений, осмий. Абсорбированный водород легче всего удаляется из палладия, труднее — из платины и иридия. Платина (особенно платиновая чернь) довольно сильно поглощает кислород 100 объемов кислорода на 1 объем платиновой черни . Палладий и другие платиновые металлы поглощают кислород значительно меньше. [c.9]


    Каталитическое гидрирование в паровой фазе при атмосферном давлении над восстановленным никелем было открыто Сабатье Вскоре В. Н. Ипатьев впервые применил гидрирование в жидкой фазе под давлением водорода. За почти семидесятилетний период развития и изучеааия реакций гидрирования было открыто много весьма активных катализаторов позволявших работать при очень мягких условиях никелевые катализаторы на носителях, хромит-медные катализаторы, окись платины, платиновая чернь и др. Большое значение, в том числе и промышленное, получили так называемые скелетные никелевые катализаторы ( никель Ренея ) . К настоящему времени ряд катализаторов значительно пополнен, а известные катализаторы усовершенствованы. Так, например, очень активными катализаторами являются сплавы никеля и родия, платины и рутения, модифицированные катионами палладиевые катализаторы и др. Скелетные катализаторы значительно улучшены промотированием , а приготовление катализаторов усовершенствовано так, что платиновая чернь, например, может быть получена с хГоверхностью до 200 м /г, в то время как в прошлом лучшие образцы имели поверхность не более 50—60 м г. [c.130]

    Определению иридия не мешают родий, платина, палладий, медь, никель, селен и теллур. Железо может быть связано в комплекс добавлением 2 мл 60%-ной фосфорной кислоты. Определению мешают золото и большой избыток рутения. [c.147]

    Газовые электроды (водородный, кислородный и хлорный). Газовыми электродами называются электроды, состоящие из инертного проводника I рода (платины, графита, золота и др.), который насыщается газом, причем на границе проводника с раствором молекулы газа образуют ионы. [c.163]

    Газовые электроды. Построены из индифферентного проводника первого рода (платина, уголь и др.), насыщенного газом, обменивающим ионы с раствором. Эти электроды могут быть обратимыми как относительно катиона (водородный электрод), так и относительно аниона (хлорный, кислородный электроды). [c.687]

    Сейчас ограничимся только рассмотрением экспериментально установленных соотношений. Известно, что группа N02 удерживается в составе комплексных ионов, содержащих кобальт, родий, платину, более прочно, чем хлор, а хлор в свою очередь удерживается более прочно, чем группа N03. Эти различия в прочности [c.56]

    Электрохимическое осаждение некоторых металлов платиновой группы нашло применение в гальванотехнике. Практически используется покрытие металлов платиной, палладием и родием. Платину осаждают в виде блестяшего слоя толш,иной от [c.260]

    Металл-углеродные a-связи могут образовываться и при таких окислительных процессах, в ходе которых расщепляются не только связи галоген—углерод. Так, связи углерод—кислород метил фтор-сульфоната или фторбората триметилоксония могут расщепляться иод влиянием комплексов иридия, родия, платины и молибдена в результате этих реакций образуются соответствующие катионные комплексы aлкилJмeтaллoв (схемы 73, 74), что позволяет рассматривать эти реакции как окислительное присоединение карбокатионов [103. 104]. [c.262]

    Поглощать ртуть из воздуха или газа можно благородными металлами родием, платиной, серебром, золотом (и при осторожном обращении палладием). Ртуть с поглотителя может быть отогнана в газовом потоке при условии сильно развитой поверхности поглотителя или возогнана при нагреве поглотителя. Этот вариант концентрирования ртути нашел применение в атомно-абсорб-ционных анализаторах ртути в твердых материалах и газах. Использование сорбентов из благородных металлов позволяет исключить влияние органических веществ, поглощающих УФ-из лучение. [c.70]

    Многие другие ионы также осаждаются тетрароданомерку-риатом аммония так, ионы серебра, ртути, свинца, кадмия, мышьяка, сурьмы, олова, осмия, молибдена, вольфрама и цинка дают белые осадки, ионы висмута, родия, платины, хрома, церия и циркония — светло-фиолетовые, ионы золота и иридия — светло-бурые, ионы уранила — светло-желтый, ионы ванадия (V) и железа (II)—серые осадки, ион никеля — светло-зеленый, ион меди — оливково-зеленые кристаллы. Тем не менее синие розетки или иглы кристаллов кобальтовой солн легко различимы под микроскопом даже в присутствии значительных количеств посторонших ионов. Железо маскируют [c.49]

    На платиновой основе получают гальванические сплавы, отличающиеся большой стойкостью в условиях механического и эрозионного износа и пригодные для покрытия электрических контактов особого назначения, например платина — родий, платина — пал-лaдиЙJ платина — кобальт. [c.191]

    В комплект термоэлектрического пирометра входят термопара с измерительным спаем, заключенная в изолированную трубу из стали со штуцерами для крепления, и вторичный прибор для измерения термоЭДС (милливольтметр или потенциометр). Отечественная промышленность выпускает Термопары платинородий (10% родия) —платина, типа ТПП платипородий (6% родия) — платинородий (30% родия), типа ТПР вольфрам — рений, типа ТВР хромель — алюмель, типа ТХА хромель — копель , типа ТХК (п. 9.14.1.3). [c.820]


    Выходы по стадиям близки к указанным в литературе [6] конечный выход смеси цис- и транс-изомеров 4-К-ацетиламиноциклогексилуксус-ной кислоты составлял 30,8%, считая на бензилцианид. Соотношение цис- и транс-изомеров после гидрирования 4-Н-ацетиламинофенилуксус-ной кислоты на окиси платины (по Адамсу) составляло 78 22. Гидрирование на смешанном родиево-платиновом катализаторе [7] (весовое соотношение родий платина равно 3 1) привело к получению почти только цис-изомера. Выделение свободных цис- и транс-4-аминоциклогексилук-сусных кислот осуш,ествлялось путем омыления их 1Ч-ацетильных производных 20%-ной серной кислотой с последуюш им пропусканием разбавленных растворов через колонки с анионитом ЭДЭ-10П и упаркой до начала кристаллизации аминокислоты. Температура плавления цис- и трансизомеров равнялась 290,5—291,5 и 330° соответственно (в литературе  [c.221]

    Термопары по способу действия основаны на изменении электродвижущей силы, возникающей в спае разных металлов. Термопара (фиг. 116) состоит из двух спаянных металлических проводников, присоединяемых проводами к чувствительному гальванометру — милливольтметру. По отклонению стрелки милливольтметра определяют температуру среды, в которую помещен спай. Термопары платит родий — платина имеют пределы измерений от — 20 до 1300° С (тип ТПП и ТППП),  [c.167]

    Разрушение органических соединений азотной и хлорной кислотами. К раствору платиновых металлов, выпаренному до минимального объема, добавляют 10—15 мл концентрированной HNO3 и 2—5 мл хлорной ки-слоты. кипятят 20 —30 мин., а затем, добавив Na l, выпаривают до исчезновения паров хлорной кислоты. Затем прибавляют 5— 10 мл НС1 и кипятят раствор на плитке. После этого два раза выпаривают раствор до сухих солей с НС1. При такой обработке родий, платина и палладий превращаются в хлориды, но полного переведения иридия в хлорид достигнуть не удается. [c.104]

    Раствор I содержит иридий и незначительные количества родия, платины, золота, железа, никеля, меди, хрома и серы. В том случае, если необходимо определять серу, ее выделяют из этого раствора в виде Ва504, Иридий и родий выделяют гидролитическим методом (см. гл. V, стр. 224) из фил .зтрата [c.270]

    Перевод родия в форму комплекса, поглощаемого катионитом, описан Мак-Невином и Мак-Кеем [25]. Родий осаждают в виде-Rh (ОН)з. После растворения гидроокиси в соляной кислоте раствор пропускают через колонку, в которой (при соблюдении определенных предосторожностей) поглощается родий. Платина, палладий и иридий не взаимодействуют с катионитом и могут быть отделены этим способом от родия. [c.375]

    Изучен процесс превращения пеитадиена-1,3 на сили цированном оксиде алюминия с добавками родия, платины никеля в присутствии водорода. Установлено, что наиболе( активным является родиевый катализатор. [c.112]

    Одно из интересных направлений катализа было открыто благодаря тому, что химики научились синтезировать молекулы, ядро которых состоит из нескольких химически связанных атомов металла. Размеры молекул этих кластерных соединений больше, чем у молекул гомогенных катализаторов, но меньше, чем у частиц металла, служащих гетерогенными катализаторами. Большой интерес вызывает то обстоятельство, что многие из металлов, являющихся са-мымй активными гетерогенными катализаторами, обнаруживают способность к образованию кластеров (например, родий, платина, осмий, рутений и иридий). [c.51]

    Молибден(V) экстрагируют в виде интенсивно окрашенного красного роданидного комплекса. Экстракцию проводят после восстановления молибдена до Мо . В качестве экстрагентов используют диэтиловый эфир, амилацетат, изобутанол, гексон. Палладий, родий, платина, вольфрам и рений соэкстрагируются с Мо . Не мешают Fe, А1, Ti, Мп, Ni, Со, U и Та. Экстракцию вольфрама подавляют добавлением тартрата или цитрата. Молибден часто определяют по поглощению выделенного роданидного комплекса Мо . Молибден можно определить в экстракте методом атомной абсорбции. Показано, что в этом случае наиболее подходящим экстрагентом является метилизобутилкетон [22]. [c.106]

    Платина — родий. Платину открывают реакцией А с хлоридом калия (сгр. 57). Золото не мешает. Чувствдаельность реакции 10"3 3 (1 2 103) в присутствии 10-кратного количества родия. [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Родий от платины: [c.63]    [c.151]    [c.91]    [c.381]    [c.131]    [c.28]    [c.91]    [c.44]    [c.191]    [c.538]    [c.71]    [c.169]    [c.197]    [c.86]    [c.86]    [c.86]    [c.49]    [c.88]    [c.471]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.410 ]

Химико-технические методы исследования (0) -- [ c.372 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.374 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте